[发明专利]一种新型锂离子电池ZrMn基氢化物复合负极材料及制备方法在审

专利信息
申请号: 202011304800.4 申请日: 2020-11-18
公开(公告)号: CN112408328A 公开(公告)日: 2021-02-26
发明(设计)人: 李永涛;时耀民;李海文;斯庭智;柳东明;张庆安 申请(专利权)人: 安徽工业大学
主分类号: C01B6/24 分类号: C01B6/24;C01B32/05;H01M4/58;H01M4/62;H01M10/0525
代理公司: 合肥昊晟德专利代理事务所(普通合伙) 34153 代理人: 王瑞
地址: 243032 *** 国省代码: 安徽;34
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摘要: 发明公开一种新型锂离子电池ZrMn基氢化物复合负极材料及制备方法,其具体特征在于:将纯金属锆和纯金属锰酸洗、除杂、烘干后进行熔炼获得ZrMn合金;将ZrMn合金粉碎后放入充氢罐中,充氢球磨处理可得到ZrMn氢化物;再将ZrMn氢化物和碳材料在玛瑙中研磨混合后放入充氢罐中充氢球磨二次处理,得到碳包覆ZrMn氢化物复合材料;本发明所制得的ZrMn基氢化物复合负极材料具有较高的放电比容量以及优异的倍率性能和循环稳定性,在500mA/g的电流密度下,经500次循环,放电比容量依然保持在500mAh/g,库伦效率高达99%;该制备工艺简单、易操作,可适用于工业规模化生产应用。所获得新型锂离子电池负极材料具有较高的容量和循环稳定性,具有较好的应用前景。
搜索关键词: 一种 新型 锂离子电池 zrmn 氢化物 复合 负极 材料 制备 方法
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  • 欧阳柳章;李玲玲;吴聪;邬玉玉;王辉;朱敏 - 华南理工大学
  • 2012-10-26 - 2013-02-06 - C01B6/24
  • 本发明公开了一种Mg2NiH4储氢材料及其制备方法与应用。本发明利用电场与机械振动的双重能量协同作用,在氢气气氛下采用介质阻挡放电等离子体辅助球磨方法对熔炼出的块体Mg2Ni或者镁镍混合粉进行球磨,通过控制球粉比、球磨电流、球磨时间和球磨压力,得到Mg2NiH0.3或Mg+MgH2+Ni过渡产物,然后在氢气气氛下将过渡产物氢化制得Mg2NiH4储氢材料。采用介质阻挡放电等离子体辅助球磨,使得Mg2NiH4储氢材料的合成纯度和效率大幅度提高,合成温度大大降低,该发明可明显降低储氢材料制备的生产周期,简化工艺流程,降低能耗、减少杂质的引入,并显著提高储氢性能,是储氢材料生产工业化的有效途径。
  • 一种亚微米棒状氢化铝镁的制备方法-201210143366.5
  • 刘永锋;庞越鹏;潘洪革;高明霞 - 浙江大学
  • 2012-05-09 - 2012-10-03 - C01B6/24
  • 本发明公开了一种亚微米棒状氢化铝镁的制备方法,包括以下步骤:(1)RAlH4与MgX2以摩尔比2∶1混合后,进行固固球磨,加入有机溶剂后,进行液相球磨;(2)分离球磨产物,得到氢化铝镁溶剂络合物溶液;(3)除去氢化铝镁溶剂络合物溶液的溶剂和溶剂配体,得到亚微米棒状氢化铝镁;其中,R为碱金属,X为卤素。本发明提供的氢化铝镁制备方法原料易得,操作简单,缩短了氢化铝镁的制备时间,可以制备得到高纯度的亚微米棒状氢化铝镁,该亚微米棒状氢化铝镁放氢起始温度低于130℃,放氢量达到9.0wt%。
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